如图所示,倾角
=30o的粗糙斜面固定在水平地面上,长为l、质量为m、质量分布均匀的软绳置于斜面上,其上端与斜面顶端齐平。用细线将质量为M的物块与软绳连接,物块由静止释放后向下运动,直到软绳刚好全部离开斜面(此时物块未到达地面),在此过程中
A.软绳重力势能减少了
mgl
B.物块重力势能减少了
Mgl
C.软绳的机械能增加
D.物块的机械能增加
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科目:高中物理 来源: 题型:
一质点以坐标原点O为中心位置在y轴上做简谐运动,其振动图象如图6所示,振动在介质中产生的简谐波沿x轴正向传播,波速为1.0m/s,0.3s后,此质点立即停止振动,再经过0.1s后波形是图乙中的( )
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下图为一条平直公路中的两段,其中A点左边的路段为足够长的柏油路面,A点右边路段为水泥路面.已知汽车轮胎与柏油路面的动摩擦因数μ1=0.25,与水泥路面的动摩擦因数为μ2=0.50.当汽车以速度v0=20m/s沿柏油路面行驶时,若刚过A点时紧急刹车后(车轮立即停止转动),汽车要滑行一段距离到B处才能停下;若该汽车以速度2v0在柏油路面上行驶,突然发现B处有障碍物,需在A点左侧的柏油路段上某处紧急刹车,若最终汽车刚好撞不上障碍物,(重力加速度为g),求:
(1)水泥路面AB段的长度;
(2)在第二种情况下汽车从刹车开始运动了多长时间才停下?
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如图所示平面直角坐标系xoy第一象限存在匀强电场,电场与x轴夹角为60°,在边长为L的正三角形PQR范围内存在匀强磁场,PR与y轴重合,Q点在x轴上,磁感应强度为B,方向垂直坐标平面向里。一束包含各种速率带正电的粒子, 由Q点沿工轴正方向射入磁场,粒子质量为m,电量为q:重力不计。
(1)某同学判断,由磁场PQ边界射出的粒子,只要速度足够小,就可以不进入笫一象限的电场,试分析该同学的说法是否正确,并说明理由:
(2)若某一速率的粒子离开磁场后,恰好垂直电场方向进入第一象限,求该粒子的初速度大小和进入第一象限位置的纵坐标;
(3)若问题(2)中的粒子离开第一象限时,速度方向与x轴夹角为30°,求该粒子经过x轴的坐标值。
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a、b为两束不同频率的单色光,以相同的人射角分别从A、B两点射人到玻璃砖,折射光线相交于P点,过P点作玻璃砖上表面的垂线交上表面于N点,如图所示,已知NA>NB。则下列说法正确的是
A.真空中a光的传播速度小于b光的传播速度
B.真空中a光的频率小于b光的频率
C.在玻璃中,a光的渡长小于b光的波长
D光从玻璃进人空气中,a光全反射的临界角小于b光全反射的临界角
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如图所示,M、N为水平放置的平行金属板,板长和板间距均为2d。在金属板左侧板间中点处有电子源S,能水平发射初速为V0的电子,电子的质量为m,电荷量为e。金属板右侧有两个磁感应强度大小始终相等,方向分别垂直于纸面向外和向里的匀强磁场区域,两磁场的宽 度均为d。磁场边界与水平金属板垂直,左边界紧靠金属板右侧,距磁场右边界d处有一个荧光屏。过电子源S作荧光屏的垂线,垂足为O。以O为原点,竖直向下为正方向,建立y轴。现在M、N两板间加上图示电压,使电子沿SO方向射入板间后,恰好能够从金属板右侧边缘射出.进入磁场。(不考虑电子重力和阻力)
(1)电子进人磁场时的速度v;
(2)改变磁感应强度B的大小,使电子能打到荧光屏上,求
①磁场的磁感应强度口大小的范围;
②电子打到荧光屏上位置坐标的范围。
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如图所示,质量为m的木块A放在质量为M的三角形斜面B上,现用大小均为F,方向相反的水平力分别推A和B,它们均静止不动,则
A.A与B之间不一定存在摩擦力
B.B与地面之间可能存在摩擦力
C.B对A的支持力一定大于mg
D.地面对B的支持力的大小一定等于(M+m)g
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太阳系中某行星A运行的轨道半径为R,周期为T,但科学家在观测中发现,其实际运行的轨道与圆轨道存在一些偏离,且每隔时间t发生一次最大的偏离。天文学家认为形成这种现象的原因可能是A外侧还存在着一颗未知行星B,它对A的万有引力引起A行星轨道的偏离,假设其运动轨道与A在同一平面内,且与A的绕行方向相同,由此可推测未知行星B绕太阳运行的圆轨道半径为
A.
B.
C.
D.![]()
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下列说法正确的是 (选对1个给2分,选对2个给4分,选对3个给5分.每选错一个扣3分,最低得分为0分)
A.气体的内能是所有分子热运动的动能和分子间的势能之和
B.液晶的光学性质不随所加电场的变化而变化
C.功可以全部转化为热,但热量不能全部转化为功
D.一定量的气体,在体积不变时,分子每秒平均碰撞次数随着温度降低而减小
E.一定量的气体,在压强不变时,分子每秒对器壁单位面积平均碰撞次数随着温度降低而增加
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